配电网馈线自动化设备
简述配网自动化及馈线自动化技术

简述配网自动化及馈线自动化技术配网自动化及馈线自动化技术是现代电力系统中的重要组成部分。
随着电力需求的不断增长和电网规模的扩大,传统的人工操作已经无法满足电网的运行需求。
配网自动化及馈线自动化技术的应用,不仅提高了电网的可靠性和安全性,还提高了运行效率和经济性。
本文将从五个方面对配网自动化及馈线自动化技术进行简要介绍。
一、配网自动化技术1.1 智能电网监控系统智能电网监控系统通过实时监测电网的运行状态,包括电压、电流、频率等参数,可以及时发现电网故障并进行快速定位。
同时,该系统还能对电网进行远程监控和控制,实现对电网的智能化管理。
1.2 配电自动化设备配电自动化设备包括自动开关、遥控终端、遥测终端等,通过这些设备可以实现对配电设备的远程监控和控制。
例如,自动开关可以根据电网的负荷情况进行自动开关操作,遥控终端可以实现对开关的遥控操作,遥测终端可以实时采集电网的运行数据。
1.3 智能配电网管理系统智能配电网管理系统是配网自动化的核心,它通过对电网运行数据的分析和处理,可以实现对电网的智能化管理。
例如,该系统可以根据电网的负荷情况进行负荷预测和负荷调度,优化电网的运行效率和经济性。
二、馈线自动化技术2.1 馈线保护装置馈线保护装置是馈线自动化的重要组成部分,它可以实时监测馈线的电流和电压等参数,一旦检测到故障情况,可以及时切除故障馈线,保证电网的可靠性和安全性。
2.2 馈线自动重合闸装置馈线自动重合闸装置可以实现对馈线的自动重合闸操作,当馈线发生短路或故障时,该装置可以自动切除故障馈线,并自动合闸其他正常馈线,实现对电网的快速恢复。
2.3 馈线故障定位系统馈线故障定位系统可以通过对馈线的电流和电压进行实时监测和分析,准确定位馈线的故障位置。
这对于快速排除故障,提高电网的可靠性和安全性具有重要意义。
三、配网自动化及馈线自动化技术的优势3.1 提高电网的可靠性配网自动化及馈线自动化技术可以实时监测电网的运行状态,及时发现和定位故障,快速恢复电网的供电能力,提高电网的可靠性。
配电网馈线组自动化技术及其应用分析

配电网馈线组自动化技术及其应用分析随着我国经济的快速发展,能源需求不断增加,电力系统也在不断扩大和升级。
配电网作为电力系统的末端,承担着将高压电能传输到用户端的重要任务。
随着城市化进程的加快,各种用电设备不断增加,用户需求也日益多样化,这就给配电网的运行和管理提出了更高的要求。
为了提高配电网的供电可靠性、降低故障率、提高供电质量,配电网馈线组自动化技术被引入到配电网中,并取得了良好的效果。
那么,配电网馈线组自动化技术是什么?它的应用优势及未来发展方向又是如何呢?本文将对这些问题进行分析。
一、配电网馈线组自动化技术的定义配电网馈线组自动化技术是指利用先进的通讯、计算机、控制和保护设备,对配电网的馈线组进行动态监测和控制,实现对馈线组设备的远程自动化监控和管理。
通过对馈线组设备进行在线监测,能够实时掌握设备运行状态,及时发现故障隐患,提前预警,从而能够对故障快速定位、隔离和恢复,提高供电可靠性和供电质量。
1. 提高供电可靠性。
配电网馈线组自动化技术能够通过不间断监测和实时处理,及时发现并排除各种隐患,减少故障发生的可能性,提高供电可靠性。
2. 降低故障率。
通过对设备的在线监测和自动控制,能够避免因设备运行不当或者设备老化导致的故障,从而达到降低故障率的目的。
3. 提高供电质量。
配电网馈线组自动化技术能够实时监测电压、电流、功率因数等电气参数,对不良参数进行及时调整,保证供电质量。
4. 提高配电网运行效率。
配电网馈线组自动化技术通过实现集中监控和自动控制,能够降低人工干预,提高配电网运行效率。
5. 提高工作安全性。
通过实现对设备的远程监测和控制,能够避免人员在高压环境下的作业,提高工作安全性。
配电网馈线组自动化技术的应用范围涵盖了各种类型的配电网馈线组,包括架空线路、电缆线路、配电变压器等。
无论是城市配电网还是农村配电网,都可以应用这项技术进行自动化改造。
以某市某个配电网为例,该配电网引入了先进的监测设备和远程控制系统,实现了对所有馈线组设备的实时监测和控制。
馈线自动化概述

馈线自动化概述一、引言馈线自动化是电力系统中的重要组成部分,它可以提高电力系统的可靠性和安全性。
随着技术的不断发展,馈线自动化已经成为电力系统中不可或缺的一部分。
本文将对馈线自动化进行全面详细的介绍。
二、馈线自动化概述1. 馈线自动化定义馈线自动化是指对配电网中的馈线进行监测、控制和保护等操作,实现对配电网的智能化管理。
它主要包括对馈线状态的监测、故障定位、故障隔离和恢复等功能。
2. 馈线自动化系统组成馈线自动化系统主要由以下几个部分组成:(1)监测装置:用于监测馈线状态,包括电流、电压、功率因数等参数。
(2)控制装置:用于控制馈线开关状态,实现远程开关操作。
(3)保护装置:用于检测故障并进行相应的保护操作。
(4)通信装置:用于与上级调度中心进行数据交换。
3. 馈线自动化功能(1)监测功能:实时监测馈线状态,包括电流、电压、功率因数等参数。
(2)控制功能:实现远程开关操作,控制馈线的开通和断开。
(3)保护功能:检测馈线故障并进行相应的保护操作,保证馈线运行的安全可靠性。
(4)故障定位功能:通过监测数据分析,定位馈线故障的位置和原因。
(5)故障隔离和恢复功能:在发生故障时,自动进行隔离操作,并尽快恢复正常供电。
三、馈线自动化技术1. 传感器技术传感器是实现馈线自动化的基础。
它可以将馈线状态转换为数字信号,并传输到监测装置中进行处理。
2. 通信技术通信技术是实现远程监测和控制的关键。
目前常用的通信技术有GPRS、CDMA、以太网等。
3. 控制算法技术控制算法技术是实现远程控制和保护的核心。
它可以根据监测数据进行分析,判断是否需要进行开关操作或者保护操作。
4. GIS技术GIS技术是指采用地理信息系统来管理配电网中各个设备的位置、状态和运行情况。
它可以实现对配电网的全面管理和监测。
四、馈线自动化应用1. 馈线自动化在城市配电网中的应用城市配电网中,馈线自动化可以提高电力系统的可靠性和安全性,减少故障发生率,提高供电质量。
配电网馈线自动化技术分析

配电网馈线自动化技术分析随着电力系统的发展和智能化水平的提升,配电网馈线自动化技术逐渐成为电力行业的热点话题。
馈线自动化技术是指利用先进的电力设备、智能化系统和通信技术,对配电网中的馈线进行实时监测、分析和控制,以提高配电网的可靠性、安全性和经济性。
本文将对配电网馈线自动化技术进行深入分析,从技术原理、功能特点、应用案例等方面展开讨论。
一、技术原理配电网馈线自动化技术是基于先进的智能终端设备和通信网络构建的智能化配电系统。
其主要包括以下几个方面的技术原理:1. 智能终端设备:配电网馈线自动化系统需要利用先进的智能终端设备,如智能开关、智能保护装置、智能电能表等,实现对配电网设备状态的检测、监视、保护和控制。
这些智能终端设备具有高精度、高稳定性、快速响应等特点,能够实时采集电力系统数据,为系统的自动化运行提供可靠的数据支持。
2. 通信网络:配电网馈线自动化系统需要建立可靠的通信网络,将各个智能终端设备连接在一起,实现数据的互联互通。
通信网络可以采用有线通信、无线通信等多种技术手段,满足不同环境下的通信需求,确保系统的稳定性和可靠性。
3. 智能控制系统:配电网馈线自动化系统需要配备智能控制系统,利用先进的控制算法和逻辑判定,实现对配电网设备的自动化控制。
智能控制系统能够根据系统状态实时调整操作策略,提高系统的运行效率和安全性。
以上几个方面的技术原理共同构成了配电网馈线自动化技术的核心内容,为电力系统的智能化运行提供了重要的技术支持。
二、功能特点配电网馈线自动化技术具有以下几个主要的功能特点:1. 实时监测与控制:配电网馈线自动化技术能够实时监测配电网设备的运行状态和负荷情况,及时发现故障和异常情况,并采取相应的控制措施,保障系统的安全稳定运行。
2. 智能化分析与判断:配电网馈线自动化技术能够通过智能分析和判断技术,对电力系统的运行情况进行实时评估和分析,为系统的运行优化提供决策支持。
3. 快速故障定位与恢复:配电网馈线自动化技术能够快速定位故障点,并自动切除故障区域,实现自动化的故障恢复,缩短故障处理时间,提高系统的可靠性和供电质量。
简述配网自动化及馈线自动化技术

简述配网自动化及馈线自动化技术配网自动化和馈线自动化技术是电力系统中的重要组成部分,它们通过应用先进的控制、通信和信息技术,实现电力系统的智能化、自动化和高效运行。
本文将简要介绍配网自动化和馈线自动化技术的基本概念、应用场景、关键技术和发展趋势。
一、配网自动化技术简介配网自动化技术是指在电力配网系统中,通过应用先进的控制、通信和信息技术,实现对配电设备的监测、控制和管理,提高配网系统的可靠性、可用性和经济性。
配网自动化技术主要包括远程监测、远程控制、自动化设备和智能配电网等方面。
1. 远程监测:通过安装传感器和监测装置,实时采集配电设备的运行状态和数据信息,包括电流、电压、功率等参数,并将数据传输到监控中心进行分析和处理。
2. 远程控制:通过远程控制装置,对配电设备进行远程操作和控制,包括开关操作、故障处理、负荷调节等,提高配电系统的灵活性和响应速度。
3. 自动化设备:配网自动化系统中的关键设备包括自动开关、自动重合闸、遥测遥信装置等,它们能够实现对配电设备的自动化控制和保护,提高系统的可靠性和安全性。
4. 智能配电网:智能配电网是配网自动化技术的发展方向,它通过应用先进的通信、计算和控制技术,实现对配电网的智能监测、智能控制和智能管理,提高配电系统的能源利用效率和供电质量。
二、馈线自动化技术简介馈线自动化技术是指在电力系统的输电线路中,通过应用先进的控制、通信和信息技术,实现对输电线路的监测、控制和管理,提高输电系统的可靠性、可用性和经济性。
馈线自动化技术主要包括线路监测、故障检测、自动重合闸和智能输电网等方面。
1. 线路监测:通过安装传感器和监测装置,实时采集输电线路的运行状态和数据信息,包括电流、电压、温度等参数,并将数据传输到监控中心进行分析和处理。
2. 故障检测:通过故障检测装置,对输电线路的故障进行及时检测和定位,包括短路、接地故障等,提高故障处理的效率和准确性。
3. 自动重合闸:自动重合闸装置能够实现对输电线路的自动重合闸操作,即在发生故障后,自动恢复线路供电,减少停电时间和影响范围。
第6讲-配电网馈线自动化(基于开关设备的馈线自动化)-杨健维

时限Y:故障检测时间
(1)几个基本概念 2、分段器:
电压—时间型分段器的参数 时限X:合闸时间。
时限Y:故障检测时间
Y 时限:又称为故障检测时间,是指分段器合闸后在未超过 Y时限的时间内又 失压,则该分段器分闸并被闭锁在分闸状态,等到下一次再得电时也不自动闭 合。 Y时限作用:当分段器关合后,如果在Y时限内一直可检测到电压,则Y时间之
辐射状网故障区段隔离 :下图为辐射状网在采用重 合器与电压-时间型分段器配合时,隔离故障区段的 过程示意图。
A采用重合器,B、C、D、E为分段器。 整定为一快一慢,即第一次重合时间为15s,第二次重合为5s; B、D为电压-时间型分段器,X时限为7s,Y时限为5s; C、E为电压-时间型分段器,X时限为14s,Y时限为5s;
D C
d c
14s E e
f
g
(2)故障区域自动隔离
A B
合
15秒
慢 快
5秒
合
分
7秒 5秒 7秒 5秒 X Y
分
X
Y
C
合
14秒
分
X
Y
D
合
7秒 5秒 7秒 5秒 X Y
分
X
Y
E
合
14秒 5秒 Y
分
X
(2)故障区域自动隔离
2. 环状网开环运行时的故障区段隔离
下图为环状网拓扑结构,A为重合器,一慢一快 15s,5s; B、C、D电压时间型分段器,X时限为7s,Y时限为5s; E联络开关,X时限为45s,Y时限为5s。
a A
15s
b B
7s
c C
配电网馈线自动化技术分析

配电网馈线自动化技术分析
配电网馈线自动化技术是一种新型的电力系统运行监控、设备控制和自动化调节技术,它是通过现代化的电力通信和自动控制技术来实现对配电网馈线的精确监控和控制,从而
实现对配电系统的智能化升级。
目前,配电网馈线自动化技术主要采用网络技术和计算机控制技术,通过大量的传感
器和智能装置对馈线系统中的设备进行实时监测,并采集电量、电压、电流、功率等关键
数据。
同时,系统还采用分布式控制和智能分析技术,通过对数据的分析和处理,实现对
配电网馈线的智能化控制和管理。
具体来讲,配电网馈线自动化技术主要包括以下方面:
1. 遥测、遥信、遥控系统
这是配电网馈线自动化技术的核心系统,它通过网络技术和计算机控制技术实现远程
监测、控制、调节和保护。
主要包括遥测设备、遥信设备、遥控设备和操作终端等。
2. 配电控制中心
配电控制中心是对配电网馈线自动化技术实现的集中控制中心,它能够实时监测、控
制和管理整个配电系统。
主要包括监测、控制、通讯、数据采集和处理等功能。
3. 智能配电网馈线自动化装置
智能配电网馈线自动化装置是一种新型的智能化管理工具,它采用人工智能、云计算、大数据等先进技术,实现对配电网馈线的自动化控制和管理。
具有电力设备自动诊断、无
缝切换、故障检测等功能。
4. 智能分析系统
智能分析系统主要是利用大数据技术和机器学习算法实现对配电网馈线数据的智能分
析和处理,通常包括配电网馈线数据采集、质量分析、性能优化等功能。
总之,配电网馈线自动化技术是电力系统智能化升级的一个重要方向,它将会对未来
的电力系统发展带来深刻的影响。
智能配电网分布式馈线自动化技术概述

智能配电网分布式馈线自动化技术概述智能配电网是一种基于信息技术和通信技术的电力系统,它通过将传统的单一控制中心改为分布式控制和管理,实现电力系统的自动化、智能化和可靠性的提高。
而其中的分布式馈线自动化技术则是智能配电网中一个重要的组成部分。
分布式馈线自动化技术旨在实现对配电网中各馈线的检测、分析、控制和优化调度等功能。
它通过使用传感器、执行器以及通信和控制系统等技术手段,实时获取和处理配电网的各种数据,并根据系统需求进行相应的操作。
在传统的配电网中,馈线的自动化控制主要是由集中的控制中心实现的,而分布式馈线自动化技术则改变了这一模式。
首先,它使用分散在各个馈线节点上的智能终端设备,实时监测和采集电网运行状态的各种数据。
这些数据包括电压、电流、功率、负荷、开关状态等信息。
然后,通过通信系统将这些数据传输到集中的控制中心,并进行实时的分析和处理。
最后,根据分析结果,控制中心通过通信系统下发相应的控制命令到馈线节点上的智能终端设备,实现对电网的自动控制。
分布式馈线自动化技术的一个重要功能是实时监测和故障检测。
它能够通过智能终端设备实时获取电网的各种运行数据,对电网进行实时监测。
同时,它还可以通过对数据进行分析,快速准确地检测出电网中的故障,并根据故障类型和位置进行定位和诊断。
分布式馈线自动化技术还具有智能分合闸功能。
通过智能终端设备,它可以实时感知电网的运行状态,并根据运行状态进行分合闸操作。
当电网出现异常或超负荷等情况时,它可以自动进行分闸操作,保护电网和设备的安全。
同时,当故障排除或负荷恢复时,它可以自动进行合闸操作,恢复供电。
此外,分布式馈线自动化技术还包括对电网的优化调度功能。
它可以通过智能终端设备收集各馈线的负荷数据,并根据负荷情况进行合理调度。
它可以实现对电网的负荷均衡、优化供电路径选择、降低电网损耗等功能,提高电网的运行效率和经济性。
总之,分布式馈线自动化技术是智能配电网中的重要组成部分,它通过使用分散在各个馈线节点上的智能终端设备,实现对电网的实时监测、故障检测、分合闸操作和优化调度等功能,进一步提高电力系统的自动化、智能化和可靠性。
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设定条件:
(1)QR3整定为“一快一慢”,QR2整定为“一快二 慢”,QR1整定为“一快三慢”;
(2)QR1QR2QR3快速动作特性、动作电流、重合时 间整定相同;
(3)熔断器特性位于相邻电源侧重合器快速与慢速动 作特性曲线之间;
(4)断路器QF的动作电流和时间都比重合器大。
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永久性故障分析:
b处故障:
(4)b处故障
→QR1快速分闸
→t2后QR1合闸 →t3后QR1分闸 →t4后QR1合闸 →t5后QR1分闸 →t6后QR1合闸 →t7后QR1分闸 闭锁
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永久性故障分析:
a处故障:
(5)a处故障 →QF分闸(控 制保护系统)
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4.3分段器
定义: Sectionalizer,一种能够自动判断线路
功能:
故障和记忆线路故障电流开断的次数,
与重合器区 别:
并在达到整定的次数后,在无电压或无 电流下自动分闸的开关设备。
关键部件:
当发生永久性故障时,分段器在预定次 数的分合操作后闭锁于分闸状态。
没有时间—电流特性曲线TCC;不能开 断短路电流(不能单独做为保护开关使 用)
由灭弧室和操动机构组成
断开故障电流,电路分合闸
只能接受保护信号动作分闸 和控制室遥控命令分合闸 开断、重合均由控制保护系 统决定一 一般安装于变电站内
注意:重合器独有,断路器没有的两个问题:
1)时间—电流特性曲线TCC(time-current curver)
2)重合器的操作顺序
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1)时间—电流特性曲线TCC 定义:重合器开断时间与开断电流的关系曲线
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瞬时性故障分 析:
f处故障:
(1)f处故障
→QR1QR2QR 3快速分闸/熔 断器FU4不熔 断→t2后 QR1QR2QR3 合闸→正常供 电
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永久性故障分析:
f处故障
(1)f处故障
→QR1QR2QR3 快速分闸/熔断器 FU4不熔断→t2 后QR1QR2QR3 合闸→ t2后t3前 FU4熔断→故障 切除→正常区域 恢复供电
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永久性故障分 析:
d处故障:
(2)d处故障
→QR1QR2QR 3快速分闸→t2 后
QR1QR2QR3 合闸→t3后QR3 分闸后闭锁→t4 后QR1QR2合 闸→正常区域 恢复供电
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永久性故障分 析:
c处故障:
(3)c处故障 →QR1QR2快 速分闸→t2后 QR1QR2合闸 →t3后QR1QR2 分闸→t4后 QR1QR2合闸 →t5后QR2分闸 闭锁/QR1分闸 →t6后QR1合闸 →正常区域恢 复供电
配电网馈线自动化简介
配电网馈线自动化:是指变电站出线到用户用电设备 之间的馈电线路自动化。
内容: 一是正常情况下的用户检测、资料测量和运行优化。
实时监视馈线分段开关与联络开关的状态和馈线电流、 电压情况,实现线路开关的远方或就地合闸和分闸操 作。 二是事故状态下的故障检测、故障隔离、转移和恢复 供电控制。 实现: 一种是基于重合器的馈线自动化系统; 另一种是基于馈线终端设备(FTU)的馈线自动化系统。
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4.配电网馈线自动化设备
4.1负荷开关和高压熔断器 4.2重合器 4.3分段器 4.4配电网自动化系统远方终端单元
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4.1负荷开关和高压熔断器
1.负荷开关QL 详解:
作用: 使用: 分类:
分合正常的负荷电流,包括一定范围内 的过负荷电流(频繁操作)。
负荷开关与高压熔断器相配合,正常时: 操作由负荷开关完成;故障时:操作由 熔断器完成。
灭弧方式分:产气式、压气式、SF6型、 真空型、油型;
安装地点分:户内式、户外式。
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3
2.高压熔断器FU 详解:
原理:
由电流流过熔体或熔丝产生的热量将
熔断过程:
熔体或熔丝熔断,断开电路。
优点:
缺点: 时间电流曲线:
熔体发热到开始熔化→开始熔化到电 弧产生→电弧产生到熄灭 安装方便、价格低、限流性能好。
每动作一次需要更换熔管。
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4
4.2重合器QR
1.重合器的性 解释
能特点和分类 Recloser,集断路器、继电保护、操
定义:
动机构为一体,具有控制和保护功
功能:
能的开关。
硬件包括:
进行故障电流的检测和按预先整定 的分合操作次数自动完成分合操作, 并在动作后能记忆动作次数、自动 恢复、闭锁和手动复位。
7—绝缘隔板;8—静
触头9—动触头;10、
11—动触头支撑架;
12—线圈;13—支撑
架;14、15—绝缘架;
16—机构;17—密封
垫;18—互感器;
19—连杆;20—充放
气阀;21—手动操作
轴;22—护盖;23—
机构轴连板
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7
分布式结构重合器图
1.套管端子 2.硅橡胶套管罩 3.真空灭弧室 4.壳体 5.箱体 6.永磁机构 7.驱动绝缘子 8.分闸弹簧 9.电压和电流互感器 10.辅助开关
根据t-I曲线分为:
快速动作特性曲线(瞬动特性); 慢速动作特性曲线(延时动作特性)。
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重合器时间—电流特性曲线TCC:
超延时
延时15s快速Fra bibliotek0.1s
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11
2)重合器的操作顺序
定义:进入分闸闭锁状态前,在规定的重合闸
间隔、 t-I特性等参数下应完成的分合闸次数。
典型操作顺序为:分→合分→合分→分;“几 快几慢”指分闸间隔时间。
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8
重合器与断路器的比较
重合器
结构 功能
由灭弧室、操动机构、控制系统 和高压合闸线圈组成
识别故障,断开故障电流,多次 重合、分闸闭锁
自身具有检测故障电流功能,自 动作方式 动分闸,再次重合,无需通信通
道和接受命令
开断特点 具有双时限和双时性开断特性
安装地点 可安装于变电站内或架空线路上
断路器
灭弧部分与控制部分
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5
分类:
详解:
相数分:
单相、三相;
灭弧介质可: 油重合器、真空重合器、SF6重合器;
控制方式不同分: 液压控制式、电子控制式;
结构:
布式结构、整体式结构。
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6
ESR型整体式结构重合器的断面 图
1—瓷套;2—导电杆;
3—上盖;4—固定环;
5—箱体;6—转轴;